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文档简介

第十一章磁场

测试卷

(考试时间:90分钟试卷满分:100分)

注意事项:

1.本试卷分第I卷(选择题)和第n卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的班级、姓名、

学号填写在试卷上。

2.回答第I卷时,选出每小题答案后,将答案填在选择题上方的答题表中。

3.回答第n卷时,将答案直接写在试卷上。

第I卷(选择题共48分)

一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题

目要求,第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)

1.一不可伸长直导线垂直于匀强磁场B放置,通过电流/时导线受到的安培力为「将该导线做成半圆环,

圆环平面仍垂直于匀强磁场放置,如图所示,并保持安培力不变,则圆环中电流大小为()

【答案】B

【详解】直导线在磁场中受力尸=3〃半圆环导线在磁场中受力的有效长度是半圆环的直径长度,则

7TTT

/=8/'一解得/'=彳/故选B。

712

2.如图所示,在赤道处,将一小球向东水平抛出,落地点为a;给小球带上电荷后,仍以原来的速度抛出,

考虑地磁场的影响,下列说法错误的是()

西一►东

A.无论小球带何种电荷,小球落地时的速度的大小相等

B.无论小球带何种电荷,小球在运动过程中机械能守恒

C.若小球带正电荷,小球会落在更远的6点

D.若小球带负电荷,小球仍会落在a点

【答案】D

【详解】AB.无论小球带何种电荷,小球在磁场中运动时受洛伦兹力方向与速度垂直,则洛伦兹力不做功,

只有重力做功,机械能守恒,则落地时的速度的大小相等,选项AB正确;

C.若小球带正电荷,根据左手定则知道小球受斜向东偏上方的洛伦兹力,这样小球会飞的更远,落在更远

的。点,选项c正确;

D.若小球带负电荷,根据左手定则知道小球受斜向西偏下方的洛伦兹力,这样小球向下偏折更厉害,会落

在。的左侧,选项D错误。此题选择错误的选项,故选D。

3.丹麦物理学家奥斯特发现了电流磁效应,他在电与磁学研究上开创性的工作创立了物理研究的新纪元。

某物理探究小组在实验室重复了奥斯特的实验,具体做法是:在静止的小磁针正上方,平行于小磁针水平

放置一根直导线,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为/。时,小磁针静止时

与导线夹角为3。已知直导线在某点产生磁场的强弱与通过该直导线的电流成正比,若在实验中发现小磁

针静止时与导线夹角为的,则通过该直导线的电流为()

sina,,tana,,cosa,,tancr.,

L

A.-~fB.;~-4C.---------I0D.;~^o

sinaxtanaxcos%tana2

【答案】B

【详解】设小磁针处地磁场为由南向北,磁感应强度为导线南北方向放置,由安培定则可知,电流在

小磁针处的磁场与地磁场方向垂直,则当通过该导线的电流为/。时,由平行四边形定则可知该电流在小磁

针处的磁场的磁感应强度2=用tan必当通过该导线的电流为/时,由平行四边形定则可知该电流在小磁针

处的磁场的磁感应强度夕=比tan4由于直导线在某点产生磁场的强弱与通过该直导线的电流成正比,所以

詈生解得通过该直导线的电流I=詈24故B正确。故选B。

/0Btanaxtan

4.在天花板的。点,用轻质细线悬挂一质量为机、长度为/的通电直导线,导线中电流大小为/,方向垂

直纸面向外。导线所在空间加上一匀强磁场,磁场方向平行于纸面水平向右,使得导线恰好静止在如图所

示的位置,重力加速度为g。此时悬挂导线的细线伸直,且与竖直方向成6角。若保持通电直导线的位置和

导线中电流不变,将磁场方向顺时针转过90。。在此过程中,关于磁感应强度的大小,说法正确的是()

A.磁场方向水平向右时,磁感应强度大小为学

B.磁感应强度先增大后减小,最大值为蹩泻

C.磁感应强度先减小后增大,最小值为整产

D.若磁场方向垂直纸面向里,导线也可能静止在图示位置,磁感应强度大小为篝

【答案】A

【详解】A.磁场方向水平向右时,根据左手定则可知,导线所受安培力竖直向上,根据平衡条件可知此时

细线的拉力为零,根据平衡条件可得加g=8〃解得8=等故A正确;

BC.将磁场方向顺时针转过90。过程中,安培力的方向也随之转过90。,由平衡条件可知,细线中一定有拉

力,画出矢量三角形如图所示

可知当安培力方向与细线拉力方向垂直时,安培力有最小值为根gsin6,根据5〃=冲sin。可得磁感应强度

的最小值加”避产故BC错误;

D.若磁场方向垂直纸面向里,电流方向与磁感应强度方向平行,导线不受安培力,根据平衡条件可知,导

线不可能静止在当前位置,故D错误。故选A。

5.如图所示,空间存在垂直于纸面向外的有界匀强磁场,边界M。、N。与竖直方向的夹角相同,均为0,

质量为加,电荷量为g的带电粒子以一定的初速度从A点垂直于NO射入匀强磁场,并从边界上的2

点射出磁场,在8点的速度方向水平,磁场的磁感应强度大小为3,不计粒子的重力,则粒子从A到B的

(2%-0)m2(1-0)m(兀一0)m(7i-23)m

A.B.D.

qBqB2qBqB

【答案】A

【详解】根据题意,画出粒子的运动轨迹,如图所示

加\)/N

由几何关系可得,粒子运动轨迹所对圆心角为2万-9,由牛顿第二定律有"2=则带电粒子在匀强磁场

中运动周期为T=—=岑可知该粒子运动的时间为"4丁)计算可知t=口”一外故选Ao

vqB2"qB

6.1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱仪的研究荣获了诺贝尔化学奖。若一束粒子

(不计重力)由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,下列说法正确的是()

A.该束带电粒子带负电

B.速度选择器的上极板带负电

C.在磁场当中运动半径越大的粒子,质量越大

D.在磁场当中运动半径越大的粒子,比荷越小

【答案】D

【详解】A.带电粒子射入右侧磁场时向下偏转,洛伦兹力方向向下,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手

定则知,该粒子带正电,故A错误;

B.在平行金属板间,粒子做匀速直线运动,根据左手定则知,带正电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,

则电场力的方向竖直向下,可知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的A极板带正电,故B错误;

E

CD.带电粒子在复合场中做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡贝卜=w进入与磁场中的粒子速度

v2

大小是一定的,根据=得厂=一m不v知r越大,荷质比且n越小,而质量加不一定大,故C错误,D正

rm

确。故选D。

7.如图所示,匀强磁场的方向竖直向下,磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑。底部有带

电小球的试管。在水平拉力尸作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出。关于带电小球及

其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是()

A.小球带负电

B.小球运动的轨迹是一条直线

C.洛伦兹力对小球做正功

D.维持试管匀速运动的拉力厂应逐渐增大

【答案】D

【详解】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断,小球带正电,故

A错误。

B.设管子运动速度为切,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动。小球沿管子方向受到洛伦兹力的

分力F尸qviB,q、vi、8均不变,B不变,则小球沿管子做匀加速直线运动。与平抛运动类似,小球运动的

轨迹是一条抛物线,故B错误。

C.洛伦兹力总是与速度垂直,不做功,故C错误。

D.设小球沿管子的分速度大小为V2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力/2=/2瓦也增大,则尸2

增大,而拉力丹仍,则斤逐渐增大,故D正确。故选D。

8.足够长的绝缘木板置于光滑水平地面上,木板的上表面粗糙,带负电小物块(电量保持不变)置于木板

的左端,整个装置置于足够大的匀强磁场中,磁场方向如图所示。在t=0时刻,木板获得一水平向左的初

速度,关于此后运动过程中两物体速度随时间变化的关系图像,可能正确的是()

..,B.............................

1

,r..............)

VV

【详解】木板获得一水平向左的初速度,受到物块对其向右的摩擦力,所以木板做减速运动;同时,木板

对物块产生一个向左的摩擦力,因此物块做加速运动,物块带负电,则受到洛伦兹力向下,则

/=+=物块受到的摩擦力变大,加速度变大;对木板〃(〃取+8")=儿勿'则木板的加速度变

大,因为木板足够长,最后两者速度相等,故木板做加速度增大的减速运动,物块做加速度增大的加速运

动,A正确,BCD错误。故选A。

9.磁强计是一种测量磁感应强度的仪器,其原理如图所示,取一块长方体金属导体,使磁场方向垂直于金

属前后表面(即沿无轴方向),通过外加电源使金属导体中的电流沿y轴正方向并保持电流不变,测量金属

导体上下表面(即沿轴方向)的电压,经过处理后即可测得磁感应强度2的大小,下列说法正确的是()

仔-------------------

》i—T

A.若金属导体上表面电势高,则磁感应强度8沿龙轴正方向

B.若电压表读数增大,则磁感应强度B一定增大

C.仅增大金属导体沿z轴方向的高度,电压表的示数将增大

D.仅增大金属导体沿x轴方向的宽度,电压表的示数将减小

【答案】AD

【详解】A.金属导体中自由移动的电荷为电子,若金属导体上表面电势高,则电子向下偏转,磁感应强度

2沿x轴正方向,故A项正确;

eU

B.设电子的定向移动速度为v,金属导体x轴方向的宽为a,y轴方向的长为z轴方向的高为h,有丁=

n

则。=v班又/="口42联立可得。=显电压表的示数U增大,可能是因为磁感应强度2增大或金属导体

nea

沿x轴方向的宽。减小,故B项错误;

C.仅增大金属导体沿z轴方向的高度时,电压表的示数U不变,故C项错误;

D.仅增大金属导体沿x轴方向的宽度时,电压表的示数U减小,故D项正确。故选AD。

10.2021年11月1日,央视实地报道了一种新型消防用电磁炮发射的新闻。电磁发射是一种全新的发射技

术,通过电磁发射远程投送无动力的炮弹,可以实现比较高的出口速度,且它的能量是可调控的。电磁轨

道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流/从一条

轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀

强磁场),磁感应强度的大小与/成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体

的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的办法是()

A.只将弹体质量减至原来的二分之一

B.只将轨道长度L变为原来的2倍

C.只将电流/增加至原来的2倍

D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变

【答案】CD

【详解】由题意可知磁感应强度与电流的关系为3=0①设轨道宽度为乱则弹体所受安培力大小为

F=BId②设弹体的质量为m,出射速度大小为v,根据动能定理有包③联立①②③解得

2

v=/j2kdL④根据④式可知,欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的办法是:只将弹

Vm

体质量加减至原来的四分之一;只将轨道长度L变为原来的4倍;只将电流/增加至原来的2倍;将弹体

质量加减至原来的一半,轨道长度工变为原来的2倍,其它量不变。综上所述可知AB错误,CD正确

故选CD。

11.如图所示,半径为R、圆心为。的圆形区域内存在一垂直纸面向里的匀强磁场,直径水平。电子带

电荷量为-e、质量为m,以速率v从a处始终沿纸面射入磁场,当电子在。处的速度方向与a。夹角为30。、

斜向下时,离开磁场时的速度方向相比进入时的改变了60。。不计电子的重力,下列说法正确的是()

/XXXx\

xox火xy

XX

A.圆形区域中磁场的磁感应强度大小为产

2eR

B.改变入射方向,当电子经过。点时,电子在磁场中的运动时间为警

C.改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变

D.改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向可能改变

【答案】BC

【详解】A.设电子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹圆心为C,出射点为d,如图甲所示,由于电子离开磁

场时的速度方向相比进入时的速度方向改变了60°,可知4Cd=60。,由三角形全等可NaCO=NdCO=30。

电子从1点射出时的速度方向竖直向下,可知Cd//aO,/aOC=30。,△aCO为等腰三角形,可知电子在磁场

中做匀速圆周运动的轨迹半径r=R根据洛伦兹力提供电子在磁场中做圆周运动的向心力可得「=把

eB

代入半径可得8=吧故A错误。

eR

B.改变电子在。处的入射方向,当电子经过O点时,如图乙所示,轨迹圆心在圆形边界上的D点,出射

点在e点,可知四边形aOeD为菱形,三角形eO。为等边三角形,电子从e点射出时速度方向仍竖直

向下,在磁场中运动轨迹对应的圆心角为120。,电子在磁场中的运动时间为"剪T=2虫故B正确。

36003V

c.改变电子在。处的入射方向,设电子从一般位置了射出,轨迹圆心为P,同理可知四边形。3尸为菱形,

出射点对应轨迹半径产〃。。,可知电子射出磁场时速度方向仍竖直向下,即改变入射方向,电子离开磁场

故选BCo

12.如图区域内存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,8和是两平行边界,区

域宽度为4许多质量为加、电荷量为+4的粒子以相同速率,沿纸面内各个方向,由边界CD上的。点射入

磁场,入射速度大小为幽。不考虑粒子间相互影响,不计粒子重力,磁场区域足够长,则()

m

A/xxxxxxN

X5XXXXX

CXXX■XXxD

o

A.粒子在磁场区域中运动的最长时间为一丁

qB

7tm

B.粒子在磁场区域中运动的最长时间为不了

2qB

C.粒子在磁场区域中运动的最短时间为不高

2qB

D.粒子在磁场区域中运动的最短时间为二

3qB

【答案】AD

【详解】粒子在磁场中做圆周运动时洛伦兹力提供向心力qv8=Q解得氏=%=胃•幽="

RqBqBm

,e2兀R2兀m

周期为7=------=-

vqB

AB.如图

由几何关系可知,当粒子在。点的速度方向垂直CO边界时,粒子轨迹恰好与相切,此时轨迹对应的

T7tm

圆心角最大,为180。,粒子恰好在磁场中运动半个周期,粒子运动时间最长,最长时间为/max=Z=f

2qB

A正确,B错误;

CD.粒子在磁场区域中运动的时间最短时轨迹如图

T7TTTI

由几何关系可知。=6。。,故粒子在磁场中运动的最短时间为31获,C错误,D正确故选AD。

第H卷(非选择题共52分)

二、计算题

13.(10分)如图所示,电阻不计的水平导轨间距£=0.5m,导轨处于方向与水平面成a=53。角斜向右上方的

磁感应强度B=5T的匀强磁场中。导体棒ab垂直于导轨放置且处于静止状态,其质量m=lkg,电阻7?=O.9Q,

与导轨间的动摩擦因数〃=05电源电动势E=10V,其内阻尸0.1。,定值电阻的阻值7?尸4。。不计定滑轮的

摩擦,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,细绳对的拉力沿水平方向,重力加速度g取10m/s2,sin53°=0.8,

cos53°=0.6,求:

(1)通过ab的电流大小和方向;

(2)ab受到的安培力大小;

(3)重物重力G的取值范围。

【答案】(1)2A,电流方向由。到"(2)5N;(3)0.5N<G<7.5N

Eio

【详解】(1)由闭合电路欧姆定律可得/二方二^二不不7A=2A电流方向由。到b;

R+r+Ro0.9+0.1+4

(2)"受到的安培力大小为七=B〃=5X2XO.5N=5N

(3)①若导体棒M恰好有水平向左的运动趋势时,导体棒所受静摩擦力水平向右,则由共点力平衡条件

可得根g=F殳cosa+FN.Fssincz=%+Gt.耳网=〃然联立解得G,=0.5N

②若导体棒协恰好有水平向右的运动趋势时,导体棒所受静摩擦力水平向左,则由共点力平衡条件可得

mg=F^cosa+FN.七sina+=G2;耳血=〃取联立解得G2=7.5N综合可得,重物重力G的取值范围

为0.5NWGV7.5N

14.(12分)2022年,我国阶段性建成并成功运行了“电磁撬”,创造了大质量电磁推进技术的世界最高速度

纪录。一种两级导轨式电磁推进的原理如图所示。两平行长直金属导轨固定在水平面,导轨间垂直安放金

属棒。金属棒可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨接触良好,电流从一导轨流入,经过金属棒,再从另一

导轨流回,图中电源未画出。导轨电流在两导轨间产生的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度8与电流,的关

系式为3=巧*为常量)。金属棒被该磁场力推动。当金属棒由第一级区域进入第二级区域时,回路中的电

流由/变为2/。已知两导轨内侧间距为L每一级区域中金属棒被推进的距离均为s,金属棒的质量为"7。

求:

(1)金属棒经过第一级区域时受到安培力的大小B

(2)金属棒经过第一、二级区域的加速度大小之比为:%;

(3)金属棒从静止开始经过两级区域推进后的速度大小V。

金属棒

【答案】⑴W2L;(2)1:4;(3)

【详解】(1)由题意可知第一级区域中磁感应强度大小为用=红金属棒经过第一级区域时受到安培力的大

小为F=BJL=kl'L

(2)根据牛顿第二定律可知,金属棒经过第一级区域的加速度大小为4=二=—第二级区域中磁感应强

mm

2

度大小为B2=2kl金属棒经过第二级区域时受到安培力的大小为F'=B2-2IL=4kIL金属棒经过第二级区域

的加速度大小为a,」=竺〜则金属棒经过第一、二级区域的加速度大小之比为《:4=1:4

mm

(3)金属棒从静止开始经过两级区域推进后,根据动能定理可得R+尸s=1根孑-0解得金属棒从静止开始

2

经过两级区域推进后的速度大小为v=悭r”

15.(14分)如图,在空间直角坐标系中,尤<0的区域存在沿y轴负方向的匀强电场(未画出),在x>0的

区域存在沿龙轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为8,无轴正半轴上有一垂直于x轴的足够大的光屏。

在_r=-L处,一带正电的粒子以大小为%的初速度沿着x轴正方向出发,粒子经过yOz平面时的坐标为(0,

-L,0)。已知粒子的质量为加,带电荷量为分光屏与x轴交点的横坐标为学富,不计粒子的重力。求:

2qB

(1)匀强电场的电场强度大小;

(2)粒子经过yOz平面时,沿y轴方向的速度大小;

(3)粒子击中光屏时的位置坐标。

【详解】(1)烂0的区域存在沿y轴负方向的匀强电场,带电粒子在电场中做类平抛运动,根据平抛运动规

律有乙=,L=根据牛顿第二定律有a工联立解得E=邛

2mqL

(2)根据匀变速直线运动规律有匕=成=2%

(3)磁感应强度沿x轴正方向,粒子沿x轴正方向做匀速运动,在垂直无轴平面内做匀速圆周运动,带电

粒子受到洛伦兹力,则有的%,》'=孚詈=卬',2例%=根«%匚,7=等联立解得

2qBOR2%

尺=&$,7=所以粒子到达光屏的时间为r=]7根据几何知识有了=一L+氏="等-乙,

2qBqBqB

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